科學家在一顆被稱為「白矮星」的死亡已久的恆星上發現了磁性化石,這顆恆星充當了恆星考古學家的角色。這項發現可能有助於解釋恆星如何從「膨脹」的紅巨星階段演化為緻密、陰燃的白矮星階段。這是我們的太陽將在大約50億年後發生的一個過程。
這項研究背後的團隊將理論模型與觀察結果連結起來。 星星 透過將表面磁場的證據連結起來,在進化的不同階段 白矮星 在紅巨星核心檢測到的磁場 該團隊的模型是基於磁場在恆星早期形成的想法。它將持續存在於後續階段,並最終在數十億年後作為“化石場”出現在白矮星上。
奧地利科學技術研究所 (ISTA) 的團隊負責人盧卡斯·埃因魯姆霍夫 (Lukas Einrumhof) 表示:“恆星內部的磁場對於恆星內部的運作方式以及恆星的生存和演化時間非常重要。” 陳述一般來說 。年長的白矮星往往比年輕的白矮星更具磁性。
要了解紅巨星和白矮星之間的聯繫,請考慮我們自己的恆星的最終演化。那是太陽
從紅巨星到白矮星
大約50億年後,太陽將燒掉其核心的所有氫。而將此元素轉化為氦的核融合過程也無法再進行。因為這個過程是產生能量的主要來源 太陽這意味著外部壓力正在阻止太陽自行塌陷。 重力 也結束了
當太陽的核心塌陷時,其外層仍會發生核融合反應,它將膨脹到太陽原始寬度的約100倍。或許還不止於此。這是紅巨星的距離。在太陽系中,可以看到太陽吞噬了岩石行星,包括 單字進入軌道 火星。
太陽的紅巨星階段相對較短。據估計,這顆恆星的外層只有 10 億年的歷史,最終會冷卻並消散。由前恆星物質組成的剩餘星雲圍繞著太陽的核心。後來它變成了冷卻的恆星殘骸,被稱為白矮星。這是任何質量與太陽相似的恆星生命的最後階段。
最近,星際科學家利用星震研究了紅巨星的內部。正如地球上的地震學家利用地震波和 地震 調查我們星球的內部
這揭示了紅巨星核心存在磁場。雖然白矮星的表面似乎有磁場,但艾因拉姆霍夫和同事認為恆星磁場模型將這些磁場在恆星演化的兩個不同階段連結起來。儘管這是近年來不再受到科學家青睞的理論。
這是因為白矮星是已經脫落外層的紅巨星的核心。艾因拉姆霍夫說,因此,這些不同的觀測結果在恆星演化的不同階段檢查了恆星內的相同區域。化石場論可以解釋並聯繫這些觀察結果。 」
他和他的團隊推測,在紅巨星階段之後,恆星外層的脫落在白矮星遺跡的表面留下了特殊的性質。一個重要因素是紅巨星核心的磁力延伸了多少。
艾因拉姆霍夫解釋說:「將在較老的白矮星表面觀察到的磁場與在紅巨星祖星核心發現的磁場聯繫起來。」 「大多數恆星都必須被磁化,」艾因拉姆霍夫解釋道。然而,這並不意味著恆星會變得更強烈地磁化。只是磁場必須到達其核心的更大部分。
該團隊還確定了恆星的演化如何影響其磁場的形狀。人們發現,星星不是集中在一點,而是形成分段結構,就像籃球表面一樣。它們在表面附近比在核心處更強。

所有這些可能讓科學家更了解太陽的未來以及太陽表面深處的一般狀態。
「我們仍然不知道太陽的核心是否有磁性。即使它是我們自己的恆星,但實際上我們幾乎看不到它的核心發生了什麼,」埃因拉姆霍夫說。 「目前的預測假設太陽的核心是非磁性的,但如果它出現,這將改變我們所知道的一切以及我們根據我們的工作研究的所有模型。考慮到我們現階段知之甚少。我們的工作表明大多數恆星可能完全是磁性的。但我們不能總是檢測到這種磁性。”
跟隨團隊的腳步,科學家可能已經發現,我們 46 億歲的恆星的剩餘壽命比目前計算的要長一些。
「如果太陽能夠將氫從外層帶入其核心,它將能夠活得更久。實現這一目標的一種方法是透過強磁場,」埃因魯姆霍夫說。 “然而,磁場也可能導致截然不同的結果。”
該團隊的研究成果於 4 月 14 日發表在該雜誌上。 天文學和天文物理學










